Cтраница 4
Недостаточность данных о температурных коэффициентах параметров фотопреобразователей, облученных протонами, свидетельствует о необходимости проведения полного цикла исследований в этой области. [46]
![]() |
Блок-схема тракта электрического сигнала при ЧМ вспомогательной несущей. [47] |
Фототелеграфные сигналы, снимаемые с нагрузки фотопреобразователя, модулируют по частоте колебания вспомогательной несущей /, выдаваемые специальным генератором. [48]
![]() |
Блок-схема частотной модуляции в схеме с двумя высокочастотными генераторами. [49] |
Фототелеграфный сигнал, снимаемый с нагрузки фотопреобразователя, управляет с помощью реактивного элемента частотой одного из задающих генераторов. Неиспользуемые продукты преобразования устраняются фильтром. [50]
Свойства кремния, применяемого для изготовления фотопреобразователей, равно как особенности легирования, толщина и рабочая температура, влияют на чувствительность к электронному облучению. [51]
При пожаре загорание регистрируется одним из элементарных фотопреобразователей; логическая схема преобразует поступающую информацию в кодовый импульс, который обеспечивает наведение ствола системы в заданные координаты. [52]
Для превращения солнечной энергии в электрическую используют твердотельные фотопреобразователи, изготовленные на основе кристаллов кремния, однако из-за высокой стоимости этот метод на практике не применяется. Было предложено несколько альтернативных вариантов с использованием синтетических биомембран. При поглощении квантов света бактериородопсин подвергается циклической реакции, при которой протоны связываются на цитоплазматической стороне мембраны бактерии и освобождаются на наружной поверхности. Молекулы бактериородопсина объединяются в полимеризующиеся везикулы и ориентируются под воздействием электрического поля или поверхностных сил, образуя синтетическую биомембрану, которая функционирует как жидкая фотоэлектрическая ячейка. По данным работы [19], бактериородопсин ориентировали между пленками полиакриловой кислоты и полиакриламида. [53]
Необходимо установить причину различия в результатах облучения фотопреобразователей электронами со спектром энергий и эквивалентным потоком электронов с энергией 1 МэВ, поскольку данные по воздействию электронов с энергией 1 МэВ обычно используются для расчета солнечных батарей ИСЗ. [54]
Вместе с тем реальна перспектива снижения стоимости фотопреобразователей за счет механизации и автоматизации и увеличения масштаба их производства. С другой стороны, существенное снижение стоимости может быть обеспечено оптимизацией конструкции самих установок. В частности, создание дешевых, долговечных и эффективных концентраторов солнечного излучения может явиться существенным шагом в этом направлении. [55]
Опытные образцы извещателей пламени на основе этого фотопреобразователя по своим техническим характеристикам находятся на уровне лучших зарубежных разработок этого класса. [56]
Расчет распределения плотности сконцентрированного излучения на поверхности фотопреобразователей и определение оптимальной концентрирующей системы для реализации требуемого распределения - достаточно сложные задачи, решение которых должно осуществляться на единой методологической основе, до сих пор находящейся еще в стадии формирования. В данной главе изложены принципиальные положения теории концентрирования солнечного излучения, кратко рассмотрены основные методы расчета концентрирующих систем и представлены их энергетические характеристики. [57]
Фотодиод ФДК-1 может работать и в качестве фотопреобразователя и в качестве фотогенератора. При работе в качестве фотопреобразователя к нему подводится напряжение порядка 20 в. [58]
Поэтому и для нахождения необходимых спектральных характеристик фотопреобразователей камеры полезно приписать ей некоторую систему первичных цветов А, В и Г с компонентами /, и у, математически описываемую координатной системой АВГ. [59]
Следовательно, положение точки пересечения зависимостей для фотопреобразователей разной толщины остается неопределенным. [60]